Keramiske fibertæpper
Indledning
NC keramisk fibertæppe er lavet af specielle keramiske fibre gennem dobbelt nålestansning. De dobbelte nålestanseteknikker forbedrer graden af fiberintertekstur og ydeevnen af delamineringsmodstand samt trækstyrke. Tæppet indeholder ikke noget bindemiddel og med egenskaberne stabil kemisk ydeevne, modstandsdygtighed over for de fleste erosion af kemikalierne. De fysiske egenskaber, som ildfasthed og isolering, forbliver de samme, når de mødes med olie, vand eller damp.
Karakteristika
Fremragende kemisk stabilitet, ikke-brændbar; Lav varmeledningsevne og god isolering; God trækstyrke og fjedrende; Fremragende ydeevne af lydisolering og modstandsdygtighed over for varmechok.
Ansøgning
Indvendig og udvendig foring til industriovne; Indvendig og udvendig isolering til rørledninger; Isolering til hjemmebrug, atomkraft og rumfart; Fugeforsegling og fyldningsisolering; Ekspansionstætninger/rørafdækninger.
Fælles produktspecifikationer
Tykkelse: 6/8/10/12,5/20/25/30/40/50 mm
| Model | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | |
| Klassifikationstemperatur(℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | |
| Arbejdstemperatur (℃) | 1050 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 | |
| Massefylde (KG/m³) | 96-160 | 96-160 | 96-160 | 96-160 | | |
| Genopvarmning lineær ændring (%)(24H) | ≤2 (1000 ℃) | ≤2 (1100 ℃) | ≤2,5 (1150 ℃) | ≤2,5 (1250 ℃) | ≤1 (1500 ℃) | |
| Trækstyrke Kpa(128 kg/m³) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Termisk | 400 ℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 800 ℃ | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | |
| 1000 ℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | |
| 1200℃ | | | | | 0.33 | |
| Kemisk | Al203 | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 35-37 | 72-75 |
| Al203 SiO₂ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| ZrO3 | | | | 14-17 | | |
| Andet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bemærk: De tekniske data bestemt af de anvendte teststandarder vil i gennemsnit svinge inden for et vist interval; dataene repræsenterer ikke produktkvalitetssikringsdata.

-
Introduktion til Vakuum varmebehandling Vakuum varmebehandling er en avanceret metallurgisk proces, der bruges til at forbedre de mekaniske egenskaber og holdbarheden af industrielle komponenter. Ved at opvarme materialer i et vakuummiljø minimeres oxidation og forurening, hvilket resulterer i præcis og ensartet materialeydelse. Denne teknik anvendes i vid udstrækning i industrier som rumfart, bilindustrien, værktøjsfremstilling og elektronik. Forbedret materialestyrke og hård...


















